Integralen av $$$x^{2} \sec^{2}{\left(x^{3} - 5 \right)}$$$
Relaterad kalkylator: Kalkylator för bestämda och oegentliga integraler
Din inmatning
Bestäm $$$\int x^{2} \sec^{2}{\left(x^{3} - 5 \right)}\, dx$$$.
Lösning
Låt $$$u=x^{3} - 5$$$ vara.
Då $$$du=\left(x^{3} - 5\right)^{\prime }dx = 3 x^{2} dx$$$ (stegen kan ses »), och vi har att $$$x^{2} dx = \frac{du}{3}$$$.
Alltså,
$${\color{red}{\int{x^{2} \sec^{2}{\left(x^{3} - 5 \right)} d x}}} = {\color{red}{\int{\frac{\sec^{2}{\left(u \right)}}{3} d u}}}$$
Tillämpa konstantfaktorregeln $$$\int c f{\left(u \right)}\, du = c \int f{\left(u \right)}\, du$$$ med $$$c=\frac{1}{3}$$$ och $$$f{\left(u \right)} = \sec^{2}{\left(u \right)}$$$:
$${\color{red}{\int{\frac{\sec^{2}{\left(u \right)}}{3} d u}}} = {\color{red}{\left(\frac{\int{\sec^{2}{\left(u \right)} d u}}{3}\right)}}$$
Integralen av $$$\sec^{2}{\left(u \right)}$$$ är $$$\int{\sec^{2}{\left(u \right)} d u} = \tan{\left(u \right)}$$$:
$$\frac{{\color{red}{\int{\sec^{2}{\left(u \right)} d u}}}}{3} = \frac{{\color{red}{\tan{\left(u \right)}}}}{3}$$
Kom ihåg att $$$u=x^{3} - 5$$$:
$$\frac{\tan{\left({\color{red}{u}} \right)}}{3} = \frac{\tan{\left({\color{red}{\left(x^{3} - 5\right)}} \right)}}{3}$$
Alltså,
$$\int{x^{2} \sec^{2}{\left(x^{3} - 5 \right)} d x} = \frac{\tan{\left(x^{3} - 5 \right)}}{3}$$
Lägg till integrationskonstanten:
$$\int{x^{2} \sec^{2}{\left(x^{3} - 5 \right)} d x} = \frac{\tan{\left(x^{3} - 5 \right)}}{3}+C$$
Svar
$$$\int x^{2} \sec^{2}{\left(x^{3} - 5 \right)}\, dx = \frac{\tan{\left(x^{3} - 5 \right)}}{3} + C$$$A